и сила тока уменьшается менее резко. При оплавлении на переменном токе промышленной частоты ток и напряжение вблизи нулевого значения (точка А, рис. 3.6, а) изменяются синусоидально. Пульсации тока и, следовательно, разрушения контактов происходят в средней части полуволны, т. е. наблюдается цикличность процесса, вызванная колебаниями подводимой мощности. Контакты, которые образуются при небольшом уменьшающемся мгновенном значении напряжения, существуют дольше и имеют больший размер, чем контакты, возникающие в средней части полуволны. При оплавлении тонкостенных деталей образование больших контактов (рис. 3.6, в) может значительно ухудшить рельеф торцовой поверхности. Применение источника постоянного тока исключает цикличность процесса. Амплитуда и длительность импульсов тока меньше (рис. 3.6, г), что свидетельствует о меньшем размере перемычек. При оплавлении деталей большой толщины образуются контакты большой площади (50—100 мм2 и более). Длительность существования таких контактов может достигать нескольких полупериодов тока промышленной частоты. Их разрушение происходит следующим образом. После разрушения поверхностной окисной пленки и формирования токопроводящего участка развивается местное плавление контакта, в процессе которого только незначительная часть металла соприкасающихся выступов выбрасывается из зазора в результате взрыва отдельных объемов. Большая часть расплавленного металла под воздействием электромагнитных сил Гк выдавливается в зазор и кристаллизуется на торцовой поверхности вблизи площадки Рис. 3.7. Схема местного плавления контакта: 1—3 — зоны токопроводящего участка: 4— площадка соприкосновения выступов; 5— кратер; 6 — металл, выдавленный
Карта
|